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基于卷积神经网络的维吾尔语语音识别
被引量:
11
1
作者
梁玉龙
屈丹
+1 位作者
李真
张文林
《信息工程大学学报》
2017年第1期44-50,共7页
为有效减少模型训练参数,降低维吾尔语语音识别词错误率,提出了基于卷积神经网络的维吾尔语语音识别。该方法将局部连接、权值共享以及池化有机结合,极大减少了模型训练参数。同时结合maxout和dropout算法,克服模型训练中数据稀疏的问题...
为有效减少模型训练参数,降低维吾尔语语音识别词错误率,提出了基于卷积神经网络的维吾尔语语音识别。该方法将局部连接、权值共享以及池化有机结合,极大减少了模型训练参数。同时结合maxout和dropout算法,克服模型训练中数据稀疏的问题,进一步提高识别率。THUYG-20维吾尔语语音数据库的实验结果表明,相比传统的基于高斯混合模型隐马尔可夫模型的语音识别系统和基于深度神经网络的语音识别系统,基于卷积神经网络语音识别系统使维吾尔语语音识别错误率分别降低了15.97%和2.55%。
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关键词
卷积神经网络
语音识别
特征空间最大似然线性回归特征
最大输出
维吾尔语
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职称材料
题名
基于卷积神经网络的维吾尔语语音识别
被引量:
11
1
作者
梁玉龙
屈丹
李真
张文林
机构
信息工程大学
出处
《信息工程大学学报》
2017年第1期44-50,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(61175017
61673395
+1 种基金
61403415)
河南省自然科学基金资助项目(162300410331)
文摘
为有效减少模型训练参数,降低维吾尔语语音识别词错误率,提出了基于卷积神经网络的维吾尔语语音识别。该方法将局部连接、权值共享以及池化有机结合,极大减少了模型训练参数。同时结合maxout和dropout算法,克服模型训练中数据稀疏的问题,进一步提高识别率。THUYG-20维吾尔语语音数据库的实验结果表明,相比传统的基于高斯混合模型隐马尔可夫模型的语音识别系统和基于深度神经网络的语音识别系统,基于卷积神经网络语音识别系统使维吾尔语语音识别错误率分别降低了15.97%和2.55%。
关键词
卷积神经网络
语音识别
特征空间最大似然线性回归特征
最大输出
维吾尔语
Keywords
convolutional neural network
speech recognition
feature-space maximum likelihood lin- ear regression
maxout
Uyghur
分类号
TN912.34 [电子电信—通信与信息系统]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于卷积神经网络的维吾尔语语音识别
梁玉龙
屈丹
李真
张文林
《信息工程大学学报》
2017
11
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参考文献
引证文献
统计分析
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